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WSZ-1地埋式一體化污水處理設備

簡要描述:

WSZ-1地埋式一體化污水處理設備固液分離效果好,剩余污泥量較少。HCR工藝混合污水中的微生物菌團顆粒小,其沉降性能好,這是其顯著特點之一,污泥在沉淀池中的停留時間一般只需要40min左右。該工藝每降解1kg BOD所產生的剩余污泥量,比其他好氧方法平均減少40%左右,從而大大減少了污泥處理量。

產品時間:2024-09-06

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WSZ-1地埋式一體化污水處理設備

污水設備地埋式一體化污水處理設備新型、新工藝歡迎采購合作。

廠家一路全程提供各種免費的服務:專車送貨、工程師上門安裝、技術培訓、指導施工、一年質保、無限期售后服務等。

處理水量適合在:1-4000噸每天。

我們的工藝有:AO、A2O、MBR膜、MBBR、SBR等新工藝。

型號:WSZ、WSZ-A、WSZ-AO、WSZ-F等系列。

設備銷售范圍:全國、亞洲、東南亞、非洲、美洲等地區。

氨氮廢水處理的主要方法
1. 1 吹脫法
氨吹脫工藝是將水的pH 值提到10. 5 11. 5 的范圍,在吹脫塔中反復形成水滴,通過塔內大量空氣循環,氣水接觸,使氨氣逸出。這種方法廣泛用于處理中高濃度的氨氮廢水,常需加石灰,經吹脫可以回收氨氣。夏素蘭從相平衡與氣液傳質速率兩方面分析了氨氮吹脫工藝的影響因素,認為調節pH 值是改變吹脫體系化學平衡的重要手段,噴淋密度和氣液比都是重要影響因素。胡繼峰等認為去除率要達到90 %以上,pH 值必須大于12 且溫度高于90 ℃。胡允良等實驗室研究確定氨氮質量濃度為7. 2 7. 5 g/L 廢水的佳吹脫條件為:pH 值為11 ,溫度為40 ℃,吹脫時間2 h ,出水中氨氮的質量濃度為307. 4 mg/L。黃駿等采用吹脫法處理三氧化二釩生產的高濃度氨氮廢水,在實驗室試驗的基礎上進行工業試驗,出水達標排放。吹脫法主要用于處理高濃度的氨氮廢水,其優點是設備簡單,可以回收氨,但也存在許多缺點,主要有: ①環境溫度影響大,低于0 ℃時,氨吹脫塔實際上無法工作; ②吹脫效率有限,其出水需進一步處理; ③吹脫前需要加堿把廢水的pH值調整到11 以上,吹脫后又須加酸把pH 值調整到9 以下,所以藥劑消耗大; ④工業上一般用石灰調整pH 值,很容易在水中形成碳酸鈣垢而在填料上沉積,可使塔板*堵塞;⑤吹脫時所需空氣量較大,因此動力消耗大,運行成本高。


1. 2 化學沉淀(MAP) 法
在一定的pH 條件下,水中的Mg2 + 、HPO43 - 和NH4+ 可以生成磷酸銨鎂沉淀,而使銨離子從水中分離出來。影響沉淀效果的因素有沉淀劑種類及配比、pH 值、廢水中的初始氨的濃度、干擾組分等。有研究表明沉淀法去除廢水中氨氮的pH 值為10. 0 ,物質的量之比Mg∶N = 1. 2、P∶N = 1. 02 時沉淀效果好,氨氮去除率達到90 % 。趙慶良等研究表明,MgCl2 ·6H2O 和Na2HPO4·12H2O 組合沉淀劑優于MgO 和H3PO4 組合,垃圾滲濾液中的氨氮質量濃度可由5 618 mg/L 降低到65 mg/L。李芙蓉等采用氧化鎂和磷酸作為沉淀劑去除煤氣洗滌循環水中高濃度的氨氮,效果良好。MAP 法處理氨氮廢水的工藝進行優化,研究表明氨氮的去除率隨著反應時間的增加而增加,隨著Mg∶N 比值的增加而增加。劉小瀾探討了不同操作條件對氨氮去除率的影響,在pH 值為8. 5 9. 5 的條件下,投加的藥劑Mg2 + ∶NH4+ ∶PO43 - (摩爾比)為1. 4∶1∶0. 8 時,廢水氨氮的去除率達99 %以上,出水氨氮的質量濃度由2 g/L 降至15 mg/L。

所謂的好氧,就是指好氧生物處理,即利用好氧微生物(包括兼性微生物)在有氧氣存在的條件下進行生物代謝以降解有機物,使其穩定、無害化的處理方法。微生物利用水中存在的有機污染物為底物進行好氧代謝,經過一系列的生化反應,逐級釋放能量,終以低能位的無機物穩定下來,達到無害化的要求,以便返回自然環境或進一步處理。污水處理工程中,好氧生物處理法有活性污泥法和生物膜法兩大類。

一、組合填料
組合填料是在軟性填料和半軟性填料的基礎上發展而成的,魯盛環保組合填料兼有兩者的優點。其結構是將塑料圓片壓扣改成雙圈大塑料環,將醛化纖維或滌綸絲壓在環的環圈上,使纖維束均勻分布;內圈是雪花狀塑料枝條,既能掛膜,又能有效切割氣泡,提高氧的轉移速率和利用率。使水氣生物膜得到充分交換,使水中的有機物得到高效處理。

WSZ-1地埋式一體化污水處理設備魯盛環保組合填料具有散熱性能高,阻力小,布水、布氣性能好,易長膜,又有切割氣泡作用。
組合填料單元直徑Φ150mm,間距有80mm、100mm兩種規格。中心繩有塑料繩及纖維繩兩種。
組合填料用于污水、廢水處理工程,配套于接觸氧化塔、氧化池氧化槽等設備,是一種生物接觸氧化法和厭氧發酵法處理廢水的生物載體。

厭氧氨氧化微生物已被證明是一種具有多底物利用能力的微生物. 在零價鐵還原硝酸鹽的反應過程中,硝酸鹽首先被還原為亞硝酸鹽,隨后被進一步還原為氨. 該反應先后生成了亞硝酸鹽和氨兩種物質,厭氧氨氧化微生物能生物轉化這兩種底物. 由此推測,當零價鐵-硝酸鹽體系中存在厭氧氨氧化污泥時,硝酸鹽就能夠轉化為氮氣. 當這種微生物對亞硝酸鹽和氨的競爭力比零價鐵更強時,硝酸鹽轉化為氮氣的效率更高.

再生水深度脫氮除磷是實現污水資源化利用的有效途徑,然而目前在深度處理的過程中仍存在一些問題: 在脫氮方面,由于污水廠尾水自身存在碳源不足的問題,常需額外投加碳源,增加了成本的同時也容易產生二次污染. 為解決這些問題,在反硝化過程中往往結合自養反硝化等進行脫氮. 硫自養反硝化因其具有工藝簡單,無需外加碳源以及價格低廉等優點在低碳氮比污水處理中得到了廣泛應用并取得了較好的效果,但以單質硫等作為硫源的硫自養反硝化不具有除磷功能.

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